Enhanced confinement is observed in EAST low () plasmas with the temperature ratio () increasing. A statistically significant positive correlation between and has been established. Increased triggerd by Neutral Beam Injection in experiments maintaining constant leads initially to an improved ratio, which subsequently mitigates heat transport in the ion channel. The Trapped Gyro–Landau Fluid transport model was applied to analyse the dependence of the turbulent transport on . Simulation results demonstrate that the Ion Temperature Gradient mode is stabilized in high plasma, with ion flux results from predictive modelling further validating this effect. These findings corroborate the Weiland model and complement one another. This study contributes to a deeper understanding of how the dimensionless parameter influences plasma transport, and helps demonstrate the feasibility of operations under the low condition required for the ITER-inductive scenario in the new regime.
EAST低 () プラズマにおいて、温度比 () が増加するにつれて、閉じ込めの向上が観察される。 と の間に統計的に有意な正の相関が確立された。一定の を維持する実験において、中性ビーム入射によって誘起された増加した は、最初に改善された 比をもたらし、それがその後イオンチャネルにおける熱輸送を緩和する。Trapped Gyro–Landau流体輸送モデルを用いて、乱流輸送の への依存性を解析した。シミュレーション結果は、高 プラズマにおいてイオン温度勾配モードが安定化されることを示しており、予測モデリングによるイオンフラックス結果がこの効果をさらに検証している。これらの知見はWeilandモデルを裏付け、互いに補完し合う。本研究は、無次元パラメータ がプラズマ輸送にどのように影響するかについての深い理解に寄与し、新しい 領域におけるITER誘導シナリオに必要とされる低 条件での運転の実現可能性を示すのに役立つ。